Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Объем компьютерной памяти обычно измеряют в байтах. Байт — это такой участок памяти, в котором размещается один символ — буква, цифра или знак препинания, В одном байте можно хранить восемь битов — элементарных единиц информации, каждая из которых эквивалентна одному ответу на вопрос типа да — нет . Тысячу байтов (точнее 1024 байта) обозначают понятием килобайт (кбайт), 1024 кбайт равны одному мегабайту (Мбайт), 1024 Мбайт — одному гигабайту (Гбайт).

ПОИСК





Компьютерная память

из "Мир компьютеров и химическая технология"

Объем компьютерной памяти обычно измеряют в байтах. Байт — это такой участок памяти, в котором размещается один символ — буква, цифра или знак препинания, В одном байте можно хранить восемь битов — элементарных единиц информации, каждая из которых эквивалентна одному ответу на вопрос типа да — нет . Тысячу байтов (точнее 1024 байта) обозначают понятием килобайт (кбайт), 1024 кбайт равны одному мегабайту (Мбайт), 1024 Мбайт — одному гигабайту (Гбайт). [c.8]
Возможности запоминания и хранения информации в современных ЭВМ настолько велики, что поражают воображение. Например, на одной бобине (катушке) магнитной ленты диаметром менее 30 см могут уместиться сотни. миллионов букв или цифр (сотни. мегабайт). ЭВМ крупных вычислительных центров хранят в своей памяти десятки миллиардов символов (десятки гигабайт). [c.8]
Японская фирма Тосиба приступила к выпуску энциклопедий и справочников на магнитных носителях. На компактном магнитном диске диаметром 13 см записывается более 300 Мбайт, или, другими словами, текст 7500 учетно-издательских листов, т. е. содержание примерно 100 томов формата Большой советской энциклопедии. При помоши компьютерной приставки-преобразователя записанные материалы можно воспроизвести на экране дисплея. [c.9]
В СССР на базе ЭВМ созданы мощные информационно-поисковые системы. Они эффективно используются, в частности, в химии и химической технологии, помогая специалистам находить нужную информацию. [c.9]
Сколько вокруг нас вычислительной те.хники ЭВМ можно встретить на уроке информатики в школ , в дисплейном зале вуза, на заводе, в исследовательской лаборатории, на борту самолета и космического корабля. Компьютеры решают различные задачи, отличаются друг от друга конструкцией, внешним видом и размерами. Можно ли упорядочить это множество ЭВМ, т. е. разделить его на отдельные группы Оказывается, можно. [c.9]
Аналоговые вычислительные машины называют также моделирующими установками. Они отличаются от ЦВМ тем, что оперируют непрерывными величинами. Такими величинами чаще всего являются напряжения на различных участках электрической схемы, причем структура схемы строго соответствует условию решаемой задачи. Измерения осуществляются стрелочными или цифровыми вольтметрами. В состав АВ. входят типовые решающие блоки, такие как су.мматоры, интеграторы, инвертеры. Из них, как из детских кубиков, строится схема для решения задачи. [c.9]
В основе использования АВМ лежит аналогия между математической формулировкой решаемой задачи и системой уравнений, описывающей электрические процессы, протекающие в вычислительной машине. [c.9]
Наибольшее применение в химической про.мышленности AB.VV нашли при исследовании систе.м автоматического управления технологическими процессами. [c.9]
ЦВМ иногда называют машинами дискретного действия, В процессе вычислений они оперируют цифрами. ЦВМ — это наиболее представительная и многочисленная группа вычислительных машин. [c.9]
ГВМ объединяют в себе достоинства аналоговых и цифровых машин. [c.9]
По области применения ЭВМ можно разделить на универсальные и управляющие. Универсальные применяются для выполнения любых инженерных, научных и экономических расчетов. Например, с помощью универсальных ЭВМ химики рассчитывают структуры сложных молекул, планируют условия проведения эксперимента, ведут обработку экспериментальных данных, проектируют технологическое оборудование заводов. [c.10]
Управляющие ЭВМ используются для решения задач оптимального управления различными объектами в лабораторных или производственных условиях. Например, бортовая ЭВМ входит в состав автопилота воздушного лайнера. На заводах ЭВМ управляют процессами выплавки и разливки стали, процессами получения и переработки пластмасс. [c.10]
По масштабам решаемых задач ЭВМ делятся на большие (макро), малые (мини) и сверхмалые (микро). [c.10]
Большие ЭВМ используются на вычислительных центрах и в составе информационно-поисковых систем. Такие машины можно встретить в вузах, научно-исследовательских и проектных институтах, на производственных объединениях. [c.10]
Мини-ЭВМ используются для выполнения расчетов или для управления производственными процессами в масштабе цеха или нескольких цехов. Они могут подключаться к большим ЭВМ в качестве терминалов. Это значит, что в случае необходимости задача передается по кабельным линиям связи на большую ЭВМ, обладающую большей скоростью счета и объемом памяти. Естественно, что там задача решается значительно быстрее. Результаты вычислений по тем же линиям связи снова поступают в мини-ЭВМ, где и выдаются на печать. [c.10]
Микро-ЭВМ — продукт микроминиатюризации электронных схем. Это машины, собранные на одном или нескольких кристаллах (чипах). Благодаря успехам микроэлектроники налажен массовый выпуск больших (БИС) и сверхбольших (СБИС) интегральных схем. Основным элементом микро-ЭВМ является микропроцессор. В большинстве современных микро-ЭВМ в качестве внешних запоминающих устройств применяются гибкие и жесткие магнитные диски. Возможности микро-ЭВМ достаточно велики, несмотря на их малые размеры. С помощью этих машин химики выполняют инженерные и научные расчеты. [c.10]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте